一种插槽堆叠式碟片阴极
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117672782A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311663511.7

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种插槽堆叠式碟片阴极,属于高功率微波技术领域中的电子源领域。该结构包括阴极杆、插槽堆叠式阴极阵列、两个阴极端帽、两个阴极固定滑块;其中插槽堆叠式阴极阵列由首端单元、若干个阴极碟片单元、末端单元通过相邻单元间设置的沉头槽和凸台配套堆叠构成。与传统的一体化碟片阴极相比,本发明的插槽堆叠式碟片阴极采用具有独立的阵列单元,解决了碟片阴极发射单元不可更换的问题。

    一种数字低压差稳压器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111208858B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202010042828.9

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明属于稳压器领域,具体涉及一种数字低压差稳压器,包括:电压输入端、电压输出端、第一参考电压输入端、第二参考电压输入端、第三参考电压输入端、电压比较器、瞬态检测器、粗调控制器、细调控制器、第一晶体管阵列、第二晶体管阵列和负载电容,采用了粗调与细调相结合的方法,提高了瞬态响应速度与精度。

    一种回收芯片检测方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110988652B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201911192833.1

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种回收芯片检测方法,回收芯片检测方法包括:将检测电路、载体电路置于同一环境中;确定载体电路的拟关键路径集;通过检测电路对载体电路进行动态仿真得到第一仿真结果;通过检测电路对载体电路进行老化仿真、并进行动态仿真得到第二仿真结果;根据第一仿真结果、第二仿真结果判断载体电路是否为回收芯片;响应于载体电路为回收芯片,则测量拟关键路径集的延时余量,根据延时余量确定载体电路的老化情况。本发明通过查找拟关键路径集,在检测出电路为回收芯片时,仅测量拟关键路径集的延时余量来了解电路的老化情况,保证了拟关键路径集的准确性和全面性,从而提高了回收芯片检测的准确性。

    一种用于集成电路设计流程可信设计的方法及电路

    公开(公告)号:CN111027270A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911174900.7

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于集成电路设计流程可信设计的方法及电路,包括:获取集成电路的门级网表;其中,所述集成电路门级网表包括工艺偏差信息;获取所述集成电路中的待测路径;将所述待测路径配置成环形振荡器;在所述集成电路的门级网表中增加片上检测电路的门级网表以完成新电路的版图设计;对所述新电路进行第一次动态仿真,得到所述环形振荡器的频率阈值范围;根据所述频率阈值范围利用所述检测电路对所述新电路进行可信设计验证。本发明提供的可信设计方法将木马对侧信道信息的影响直接反映在路径延迟上,省去了对木马进行建模的过程,降低了测试难度;同时检测电路结构简单,易于整合进集成电路设计流程,保证了测量的精确。

    一种考虑轴向变形的斜齿圆柱齿轮时变啮合刚度计算方法

    公开(公告)号:CN107798200A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711101909.6

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 本发明提出了一种考虑轴向变形的斜齿圆柱齿轮时变啮合刚度计算方法,旨在提高斜齿圆柱齿轮啮合刚度的计算精度。实现步骤为:计算斜齿圆柱齿轮的端面弯曲刚度、端面剪切刚度、径向压缩刚度和端面齿基刚度;计算接触刚度;计算单齿对的端面啮合刚度;推导并计算轴向弯曲刚度、轴向剪切刚度和轴向齿基刚度;计算单齿对啮合刚度;计算时变啮合刚度。本发明考虑了轴向啮合力对斜齿圆柱齿轮时变啮合刚度的影响,推导了斜齿圆柱齿轮轴向弯曲刚度,轴向剪切刚度和轴向齿基刚度定量计算的计算表达式,并结合端面方向的各刚度共同计算了斜齿圆柱齿轮的时变啮合刚度,提高了计算精度,可用于斜齿圆柱齿轮的动态性能分析及优化设计。

    基于运动车辆目标微动特性的对雷达的窄带欺骗干扰方法

    公开(公告)号:CN105372637A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510711242.6

    申请日:2015-10-28

    CPC classification number: G01S7/38

    Abstract: 本发明公开了一种基于运动车辆目标微动特性的对雷达的窄带欺骗干扰方法,包括以下步骤:(1)在雷达观测场景中的运动车辆目标上设置干扰机,由干扰机产生单个虚假点目标;干扰机截获虚假点目标的基频回波信号,利用平动调制函数对其进行平动调制,产生虚假点目标的平动调制后的回波信号;(2)将运动车辆目标的轮胎等效为K个均匀分布的散射点,利用微动调制函数对虚假点目标的平动调制后的回波信号进行微动调制,得到虚假点目标对应的欺骗干扰信号;(3)在雷达观测场景中产生多个虚假点目标,依次利用平动、微动调制函数对每个虚假点目标进行平动调制和微动调制,得到并转发每个虚假点目标对应的欺骗干扰信号,实现对雷达的窄带欺骗干扰。

    基于分布式接收机的斜视SAR欺骗干扰方法

    公开(公告)号:CN103675769B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310661399.3

    申请日:2013-12-06

    Inventor: 周峰 赵博 崔乐园

    Abstract: 基于分布式接收机的斜视SAR欺骗干扰方法,包括以下步骤:利用干扰机和接收机分别截获雷达信号,分析SAR信号参数;计算各接收机到干扰机的延时差;根据延时差及接收机的位置坐标计算延时系数;设计虚假场景的位置分布,利用延时系数计算虚假场景各点相对应的延时差;利用延时差对截获的雷达信号进行干扰调制,生成欺骗干扰信号并转发,对方雷达得到真实场景雷达信号与虚假场景欺骗干扰信号叠加的欺骗干扰信号。本发明将SAR参数进行整体化计算,克服了现有电子侦察技术对SAR参数侦查精度不高、参数侦查误差引起虚假场景散焦造成降低欺骗干扰效果的不足,避开对SAR斜视角的侦查估计的难题,具有实现简单,效率高,逼真度高的优点。

    基于浮空平台改进的SAR散射波干扰方法

    公开(公告)号:CN103616670B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310653909.2

    申请日:2013-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于浮空平台改进的SAR散射波干扰方法。用安装于浮空平台的干扰机截获雷达时域信号;增大雷达照射区域调制中心距离向位置,计算目标中心-新调制中心历程差和新调制中心-照射中心历程差,计算上述两历程差之和;用历程差之和计算相位调制系数,对雷达时域信号进行相位调制;对相位调制后的信号进行增益调制,形成干扰信号;计算延时差,将延时差增加N个脉冲重复间隔,计算延迟时钟数;用延迟时钟数转发干扰信号到雷达照射区域,干扰信号干扰之后的脉冲信号,目标区域回波与照射区域散射回波叠加,实现散射波干扰。本发明解决了干扰调制计算量大、干扰场景散焦与失真以及干扰范围小的问题,实现高效、逼真、大范围的SAR散射波干扰。

    一种针对圆周SAR的多接收机欺骗干扰方法

    公开(公告)号:CN104898098A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510350641.4

    申请日:2015-06-23

    CPC classification number: G01S7/38

    Abstract: 本发明公开了一种针对圆周SAR的多接收机欺骗干扰方法,包括以下步骤:(1)在圆周SAR观测场景中设置干扰机J;计算干扰机截获的圆周SAR回波信号sJ(tr,ta),并对其进行延时和相位调制,产生虚假点目标F;根据虚假点目标与干扰机间的瞬时斜距差计算虚假点目标信号sF(tr,ta);(2)在圆周SAR观测场景中设置I个接收机;根据第i个接收机与干扰机间的瞬时斜距差确定接收机的数量,构造并求解线性方程组,得到干扰机的坐标实际值以及干扰机到圆周SAR的瞬时斜距实际值计算虚假点目标F的欺骗干扰信号(3)在圆周SAR观测场景中产生M个虚假点目标,求解并转发M个虚假点目标的欺骗干扰信号,实现对圆周SAR的欺骗式干扰。

    一种基于时域分析法的介电常数估计方法

    公开(公告)号:CN115060978B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210744803.2

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提供一种基于时域分析法的介电常数估计方法,包括设置介质厚度测试系统、测量天线驻波、反射系数S11频域数据处理、S11时频变换计算介质厚度、S11时频变换计算介电常数、提高介电常数测量精度,避免了传统时域分析法时域选通带来的误差,误差来源仅为时域分辨精度,该精度可由chirp‑z逆变换或者频域补零进行优化。并且抓住了被测介质的不连续性在时域的物理意义,根据已经得到的厚度和电磁场相关理论计算介电常数的大小。

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